Cтраница 4
В работах [185, 189, 190] с помощью методов линейной механики разрушения проанализирован рост микротрещины иЗ вершины искусственного надреза в растягиваемом образце. Авторы этих работ также приходят к выводу, что рост микротрещины определяется как сродством жидкости и полимера ( на основании анализа параметров растворимости жидких сред), так и особенностями их вязкого течения через пористую структуру микротрещины к ее вершине. [46]
На рис. 5.31 приведены данные по определению наиболее вероятных скоростей роста микротрещины, полученные с помощью кино-фотосъемки ( /) и путем обработки соответствующих кривых растяжения ( 2), от логарифма скорости растяжения. Хорошо видно, что при малых скоростях деформирования, когда число возникающих микротрещин сравнительно невелико, наблюдается удовлетворительное совпадение наиболее вероятной линейной скорости роста микротрещин, определяемой по максимуму на кривой распределения ( рис. 5.30), и средней скорости роста, определяемой из кривой растяжения. Однако при деформировании с высокой скоростью, когда резко увеличивается число возникающих микротрещин, как это видно на рис. 5.30, средняя скорость роста микротрещин, определенная из кривой растяжения, становится значительно больше соответствующего значения, получаемого из прямых микроскопических наблюдений. [47]
Согласно данным Журкова и др. [61], в волокнах в процессе роста микротрещины при каждой флуктуации рвется одна полимерная цепь. Кроме того, следует учесть, что расстояние между соседними рвущимися цепями равно межмолекулярному расстоянию ( Яо - - 0 4 нм), так как практически все цепи ориентированы вдоль оси волокна. [48]
Наибольшие затруднения при обсуждении механизма зарождения холодных трещин вызывает вопрос о росте микротрещин до размеров, при которых они могут развиваться под действием приложенного напряжения. [50]
![]() |
Зависимость микротвердости трехкомпонентных силикатных стекол состава Na2O - xRO - 5SiO2 от содержания и природы двухвалентных окислов. [51] |
Хрупкое разрушение стекла под действием напряжений начинается с поверхности вследствие образования и роста микротрещин. [52]
![]() |
Типичная картина зависимости длины микротрсщин от времени растяжения ПЭТФ с постоянной скоростью 1 67 - Ю-4 м / с. [53] |
Полученные результаты позволяют сделать важный вывод о том, что значения скорости роста микротрещин, определяемые из кривых растяжения, являются некими усредненными величинами, которые необходимо сопоставить с данными, получаемыми из прямых микроскопических наблюдений. [54]
![]() |
Трещина в пленке из полиэтилена ( X 42 000. [55] |
Это явление, названное эффектом блокировки, либо замедляет, либо полностью подавляет рост микротрещин. [56]
Фрактографическими исследованиями [21] установлено, что структурные дефекты микроскопических размеров в процессе зарождения и роста микротрещин образуют полости, которые по форме можно упрощенно представить как плоские капилляры с параллельными стенками и капилляры со сходящимися стенками. Медные электроды, расположенные на боковых поверхностях ячеек, ламинированы полимерными пленками и изолированы от жидкости, в которую погружены нижней частью. В отсутствие электрического потенциала на электродах при уменьшении расстояния между боковыми гранями ячейки уровень жидкости в рабочем зазоре повышается на величину, определяющуюся смачивающей способностью жидкости по отношению к поверхности полимерной пленки. В модельных экспериментах использовали жидкости двух гомологических рядов: н-алканы и н-алканолы, имеющие близкие значения коэффициентов поверхностного натяжения и вязкости, но существенно различные диэлектрические характеристики. При равенстве ширины рабочего зазора в ячейках уровни капиллярного поднятия н-пропанола и н-гептана не отличаются, что свидетельствует о примерно равной смачивающей способности этих жидкостей и их идентичном поведении при капиллярных эффектах. [57]
В области малых напряжений и высоких температур действует диффузионный механизм разрушения, основанный на росте микротрещин. [58]
Очень ценно, что с помощью этих результатов можно определить такую важную характеристику, как скорость роста микротрещин. Действительно, если выход кривой растяжения на плато означает прорастание микротрещин через все поперечное сечение образца, то зная скорость деформации, легко найти скорость их роста. [60]